中國,北京,2025年6月4日——多家領(lǐng)先的汽車原始設(shè)備制造商(OEM)、一級供應(yīng)商、半導(dǎo)體制造商和生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴共同宣布成立OpenGMSL聯(lián)盟,旨在匯聚行業(yè)力量,將視頻和/或高速數(shù)據(jù)的SerDes傳輸打造成為全球汽車生態(tài)系統(tǒng)的開放標(biāo)準(zhǔn)。
電機(jī)故障或異常導(dǎo)致的電機(jī)效率下降可能會持續(xù)很長時間,并會造成重大經(jīng)濟(jì)損失,因此已愈發(fā)受到關(guān)注。本文介紹了常見的電機(jī)故障如何影響電機(jī)運(yùn)行效率,同時探討了預(yù)測性診斷維護(hù)解決方案OtoSense?智能電機(jī)傳感器(SMS)如何確保電機(jī)高效運(yùn)行。文中提供了兩個案例研究,展示了OtoSense? SMS應(yīng)用如何降低二氧化碳排放和能源成本。
AI需要高密度和高帶寬來高效處理數(shù)據(jù),因此HBM至關(guān)重要。ATE廠商及其開發(fā)的系統(tǒng)需要跟上先進(jìn)內(nèi)存接口測試的發(fā)展步伐。ADI公司的CMOS開關(guān)非常適合ATE廠商的內(nèi)存晶圓探針電源測試。這些CMOS開關(guān)擁有快速導(dǎo)通和可擴(kuò)展性等特性,能夠提升測試并行處理能力,從而更全面、更快速地測試內(nèi)存芯片。
電壓控制開關(guān)是LTspice的基本電路元件,能夠以簡潔的方式在電路中實(shí)現(xiàn)開路或短路行為,并支持在仿真過程中動態(tài)切換。完善原理圖后,設(shè)計(jì)人員最終可能需要采用更精確的FET或開關(guān)模型,但在設(shè)計(jì)初期,較簡單的開關(guān)元件無疑是更理想的選擇。
數(shù)字時代改變了解決問題的范式,將智能引入邊緣可以應(yīng)對全新的復(fù)雜挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)采集(DAQ)系統(tǒng)成為了邊緣智能的核心。在數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域,準(zhǔn)確度和可靠性至關(guān)重要。為確保達(dá)到高準(zhǔn)確度和完整性,隔離式精密信號鏈的重要性不容忽視。
本文深入介紹GMSL?技術(shù),重點(diǎn)說明用于視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)南袼啬J胶退淼滥J街g的差異。文章將闡明這兩種模式之間的主要區(qū)別,并探討成功實(shí)施需要注意的具體事項(xiàng)。
電源管理集成電路(PMIC)有益于簡化最終應(yīng)用并縮小其尺寸,也因此備受青睞。然而,當(dāng)默認(rèn)啟動時序和輸出電壓與應(yīng)用要求不符時,就需要定制上電設(shè)置。大多數(shù)情況下,電路沒有可以存儲這些設(shè)置的非易失性存儲器(NVM)。對此,低功耗微控制器是一個很好的解決方案,其功能特性和所包含的工具可以在上電時對PMIC控制寄存器進(jìn)行編程,而不需要開發(fā)固件。本文將探討如何使用工具鏈來解決集成難題。該工具鏈無需開發(fā)固件,能夠簡化PMIC的定制過程,并顯著縮短開發(fā)周期。
在設(shè)計(jì)電源時,嚴(yán)格的測試非常重要。要完成此項(xiàng)任務(wù),硬件測量必不可少。當(dāng)然,在此測量過程中可能也會悄然產(chǎn)生許多錯誤。在本篇電源管理技巧的短文中,我們將研究待測電源和負(fù)載之間的連接線的影響。在實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行電路板快速連接時,其設(shè)置通常如圖1所示。此時,一根長連接線將待測電源連接至電子負(fù)載(如圖中右側(cè)所示)。兩根導(dǎo)線隨意擺放在實(shí)驗(yàn)室工作臺上,回路面積較大。
對于初次嘗試評估慣性檢測解決方案的人來說,現(xiàn)有的計(jì)算和I/O資源可能會限制數(shù)據(jù)速率和同步功能,進(jìn)而難以在現(xiàn)場合適地評估傳感器能力。常見的挑戰(zhàn)包括如何以MEMS IMU所需的數(shù)據(jù)速率進(jìn)行時間同步的數(shù)據(jù)采集,從而充分發(fā)揮其性能并進(jìn)行有效的數(shù)字后處理。計(jì)算平臺循環(huán)速度可能很慢(低至10 Hz),而且這些平臺往往不支持傳感器數(shù)據(jù)更新產(chǎn)生中斷來及時獲取數(shù)據(jù)。本文介紹了系統(tǒng)開發(fā)人員可以使用哪些技術(shù),來解決控制系統(tǒng)慢速/異步計(jì)算循環(huán)與IMU傳感器高性能數(shù)據(jù)采集和處理(>1000 Hz)之間的矛盾。
本文是一份詳盡的指南,旨在說明如何為處理器、微控制器和高功率信號鏈選擇合適的電源拓?fù)?。本文?qiáng)調(diào)了高效可靠的功率轉(zhuǎn)換在信號鏈中的重要作用,并著重說明了此類結(jié)構(gòu)緊湊但功能強(qiáng)大的電源器件在不同電子應(yīng)用中的重要性。無論是在消費(fèi)電子應(yīng)用還是工業(yè)自動化環(huán)境中,處理器和微控制器等器件都是主要處理單元,需要穩(wěn)定且精確調(diào)節(jié)的電源才能實(shí)現(xiàn)出色性能。本指南同時還強(qiáng)調(diào),選擇合適的電源架構(gòu)對于確保系統(tǒng)無縫高效運(yùn)行具有重要意義。
在汽車顯示系統(tǒng)領(lǐng)域,TFT LCD顯示屏目前是車載顯示面板的主流選擇。與此同時,OLED和micro-LED顯示屏也逐漸吸引了市場的廣泛關(guān)注。為了適應(yīng)不同的顯示技術(shù),我們需要開發(fā)相應(yīng)的電源技術(shù)。TFT LCD顯示屏通常使用側(cè)光式背光和直下式背光。為了提高顯示性能,業(yè)界開發(fā)了基于mini-LED的直下式背光的局部調(diào)光技術(shù)。OLED顯示屏在智能手機(jī)中更為常見,而面向汽車的OLED和mirco-LED顯示屏仍在開發(fā)中。本文全面介紹了汽車顯示系統(tǒng)及電源技術(shù)。
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